Cтраница 2
При дальнейшем движении плазмы быстрые продольные колебания электронов и ионов приведут к тому, что плазменный сгусток все время будет сохранять вытянутую вдоль силовых линий форму. Рассмотрим теперь, как будет двигаться такая трубка. [16]
Существуют два метода заполнения ловушек: в одном из них в ловушку инжектируется пучок быстрых частиц или быстрый плазменный сгусток; в другом плазма, той или иной температуры и плотности, образуется непосредственно внутри ловушки. [17]
![]() |
Схема ловушки с магнитными пробками и дополнит, проводниками. [18] |
Схема уста-нонкп для опытов по удержанию плазмы в ловушке с нарастающим полем: 1 - импульсный источник плазмы; 3 - сжатый плазменный сгусток; 1 - катушка, создающая ноле; 4 - сциптилляц. [19]
Рассмотрим сначала простейший случай монохроматического по А распределения: FQ по ( А - /), где I - длина плазменного сгустка. [20]
Для этого на расстоянии 7 см от среза заряда ВВ ( рис. 3.5) помещалась преграда из оргстекла, взаимодействие с которой плазменного сгустка создавало отраженную ударную волну, дополнительно сжимающую и разогревающую плазму ксенона. [22]
![]() |
Схема ловушки с комбинированным магнитным полем. [23] |
В таких магнитных системах напряженность поля не должна обращаться в нуль в районе, занимаемом плазмой, и вместе с тем величина Я должна возрастать от границы плазменного сгустка наружу. [24]
В работах [37, 108] описан эксперимент по торможепию плазменного сгустка магнитным полем в канале рельсотрона. Плазменный сгусток, полученный путем сжатия газа ( водорода) в 9-пинче, инжектировался в рельсотрон, представляющий собой два параллельных электрода, подключенных к батарее конденсаторов. В начальный момент пространство менаду электродамп однородно заполнено холодным непроводящим водородом при давлении 0 3 тор. [25]
В численном эксперименте задача о торможении плазменного сгустка магнитным полем рассматривается в рамках уравнений магнитной гидродинамики в одномерном ( плоском) нестационарном приближении в лагранжевых массовых переменных. Плазменный сгусток моделируется ударной волной, распространяющейся по покоящемуся холодному газу, заполняющему рельсотрон. [26]
Центр плазменного сгустка на рис. 2.41 сдвинут на 1 1 см к источнику излучения. Температура в центре сгустка при Р 2 атм была равна 18000 К в Аг, 14000 К - в Хе. При Р 6 атм в Н2 температура равна 21000 К, в N2 при 2 атм - 22000 К. Температура всегда падает монотонно от центра к периферии плазменного сгустка. Размеры сгустка всегда находятся в пределах 3 - т - 15 мм, плазма вытягивается вдоль оптической оси. [28]
Было обнаружено, что такая плазма существует как устойчивый сгусток в течение долей секунды ( - 10 - 3 сек), являясь, таким образом, своеобразным мета-стабильным состоянием. Время жизни плазменного сгустка зависело от рода газа, в атмосфере которого происходил взрыв, а также оттого, происходил ли взрыв в открытое пространство или плазменный сгусток частично ограничивался стенками трубки. [29]
Эти соображения в какой-то мере соответствуют экспериментально наблюдаемой картине медленного развития и столь же медленного спадания колебаний с довольно большой амплитудой, причем колебания сопровождаются сбросом заметной доли горячих ионов. Тот факт, что после сброса плазменный сгусток укорачивается в направлении магнитного поля, также говорит о выбросе частиц, достаточно далеко заходящих в пробки. [30]